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復(fù)雜應(yīng)力下巷道底鼓控制關(guān)鍵技術(shù)研究

2021-11-29 05:24:06譚維佳
能源與環(huán)保 2021年11期
關(guān)鍵詞:圍巖深度變形

王 祥,譚維佳

(1.川藏鐵路有限公司,四川 成都 610094; 2.長安大學(xué) 地質(zhì)工程與測繪學(xué)院,陜西 西安 710054)

隨著我國煤炭開采深度不斷增加,深部地應(yīng)力也越來越大,導(dǎo)致工作面開采環(huán)境惡化,受力復(fù)雜出現(xiàn)圍巖難以維護的現(xiàn)象。尤其是巷道圍巖為泥巖等軟巖時,更容易出現(xiàn)大變形破壞現(xiàn)象[1-3]。在軟巖巷道圍巖變形破壞中,底鼓破壞占據(jù)了很大的比例[4],底鼓現(xiàn)象影響因素眾多,機理較為復(fù)雜,治理難度較大,巷道底鼓占頂?shù)装逡平康囊话胍陨蟍5]。巷道底鼓嚴重影響著巷道運輸能力及工作面安全開采,成為迫在眉睫的問題[6]。

王炯[7]針對巷道圍巖進行研究,得到巷道底角軟巖在兩幫應(yīng)力傳遞下易產(chǎn)生剪切變形,提出了底板隔水、加固的治理原則;何滿潮[8-10]采用了底腳錨桿控制底鼓,取得了良好的應(yīng)用效果;陸士良[11]采用相似模擬實驗研究了巷道底鼓的機理,將底鼓分為撓曲褶皺型、剪切錯動型、擠壓流動型、遇水膨脹型;常聚才[12-13]針對深部軟巖巷道圍巖變形進行了研究,采用了超挖錨注回填技術(shù)治理底鼓現(xiàn)象;李樹清[14]研究了巷道圍巖塑性區(qū)分布,提出采用全斷面注漿、幫腳錨桿治理底鼓;張農(nóng)[15]對巷道圍巖受力的非對稱性、不均勻性進行了研究,提出了以主動支護治理底鼓技術(shù)。以往針對巷道圍巖控制方面多集中于巷道破壞特征及支護手段研究,而對受力狀態(tài)的分布研究較少,因此需對巷道受力狀態(tài)進一步深入分析。

本文針對復(fù)雜應(yīng)力下巷道對巷道圍巖應(yīng)力分布進行了研究,揭示了非對稱受力下巷道底鼓變形特征,提出了采用卸壓+充填相結(jié)合的技術(shù)方案,通過現(xiàn)場應(yīng)用,巷道底鼓現(xiàn)象得到了有效控制。

1 工程概況

回坡底煤礦位于山西省洪洞縣,目前正在開采11號煤11-102綜采工作面,平均煤層厚度為3.35 m,11號煤與上部10號煤層間距為7 m,直接頂為厚3.5 m的泥巖,基本頂為厚2.5 m的粉砂巖,直接底為厚0.6 m的泥巖,基本底為厚2.5 m的鋁質(zhì)泥巖,巷道沿煤層底板掘進,用錨網(wǎng)梁、錨索聯(lián)合支護形式,尺寸為4.6 m×3.3 m。

目前,11-1021工作面運輸巷上方的10-102工作面已全部回采結(jié)束,11-1021巷屬于內(nèi)錯式10 m布置,具體位置如圖1所示。巷道處于采空區(qū)的下方,處于卸壓區(qū)狀態(tài),從理論上而言,11-1021巷道的頂?shù)装寤蛘邇蓭停瑧?yīng)更容易維護,但根據(jù)目前現(xiàn)場的實際情況,11-1021工作面運輸巷頂板破碎較為嚴重,兩幫也存在一定的移近量,同時,在巷道的某些局部位置,存在著較為嚴重的底鼓現(xiàn)象,現(xiàn)場圍巖破壞情況如圖2所示。巷道頂?shù)装寰鶠槟鄮r親水巖層,泥巖的物理力學(xué)性質(zhì)較差,更容易發(fā)生大變形情況。早在11-1021巷的掘進期間,巷道就發(fā)生過較為嚴重的底鼓現(xiàn)象,該礦就曾采用臥底法進行底鼓治理,而目前11-102工作面已進入正常生產(chǎn)階段,11-1021巷內(nèi)已布置膠帶輸送機,但該巷底板仍以一定速度發(fā)生底鼓現(xiàn)象,該礦仍采用臥底法進行底鼓治理,不僅消耗大量人力,且臥底法治標(biāo)不治本,需要頻繁臥底,嚴重影響礦井的正常生產(chǎn)。因此研究11-1021工作面運輸巷的圍巖穩(wěn)定性以及底鼓機理,對保證礦井正常生產(chǎn)具有重要意義。

圖2 1021巷現(xiàn)場圍巖破壞情況

2 巷道圍巖受力非對稱性研究

2.1 基于滑移場理論的巷道圍巖穩(wěn)定性分析

11-1021巷道存在上部10號煤10-102工作面孤島遺留煤柱,采用經(jīng)典的滑移線場理論分析煤柱受力,建模如圖3所示。遺留煤柱承受的支承壓力向底板巖層傳遞,使底板產(chǎn)生一定的破壞范圍,在水平方向上可以分為3個區(qū)域:主動應(yīng)力區(qū)、過渡應(yīng)力區(qū)、被動應(yīng)力區(qū)。由于煤柱傳遞應(yīng)力隨著水平距離的增大不斷減弱,因此應(yīng)力大小1區(qū)域>2區(qū)域>3區(qū)域。11-1021巷道距離孤島煤柱越遠,圍巖穩(wěn)定性越好,根據(jù)滑移線場理論[10],可知滑移線場下方的底板破壞深度公式(1)為:

圖3 孤島煤柱引起的底板滑移線場

(1)

式中,φ為底板巖層內(nèi)摩擦角。

根據(jù)11-1021巷道所處具體地質(zhì)條件各項物理參數(shù),由式(1)可計算得到底板破壞最大深度為14.4 m,大于10號煤與11號煤的層間距7 m,因此,巷道處于上層煤開采的底板破壞深度之內(nèi),且大范圍處于2區(qū)域中,巷道圍巖穩(wěn)定性差,過渡應(yīng)力區(qū)中滑移線切線方向與速度方向存在一個φ的角度,如圖4所示。巷道產(chǎn)生非對稱底鼓現(xiàn)象,遠離煤柱的一側(cè)位移速度更快。

圖4 11-1021巷底板速度場

2.2 巷道圍巖穩(wěn)定性現(xiàn)場監(jiān)測

(1)圍巖變形量監(jiān)測。此次監(jiān)測在1021巷道中布置2排各4個鉆孔,1號、2號、3號、4號鉆孔設(shè)置于煤柱側(cè)底板,5號、6號、7號、8號鉆孔設(shè)置于巷道中線處,鉆孔間距2 m,深2 m,直徑為32 mm。在鉆孔深0.4、1.1、1.8 m處放置3個監(jiān)測裝置,進而研究巷道底板圍巖水平方向變形。采用便攜式應(yīng)力應(yīng)變儀收集現(xiàn)場測點數(shù)據(jù),處理可以得到如下規(guī)律:①鉆孔變形。開挖鉆孔后,鉆孔周圍圍巖卸荷,擠壓力導(dǎo)致鉆孔斷面縮小,隨時間增加,鉆孔累計變形量增加。②近煤柱側(cè)和近巷道中線側(cè)鉆孔數(shù)據(jù)。靠近煤柱側(cè)巷道圍巖水平變形量普遍大于靠近巷道中心側(cè)的鉆孔,最大是其的1.5倍。這是由于巷道受上部煤柱影響,近煤柱側(cè)產(chǎn)生應(yīng)力集中。

(2)底板圍巖鉆孔窺視結(jié)果。根據(jù)鉆孔監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,由于上部采空區(qū)遺留煤柱的影響,近巷道中心側(cè)鉆孔變形量小于煤柱側(cè)。為進一步探查清楚巷道底板圍巖的實際情況,對巷道底板圍巖進行鉆孔窺視,如圖5所示。

圖5 1021巷道底板圍巖窺視

由圖5可知,近煤柱側(cè)巷道底板圍巖完整性較差,近膠帶側(cè)巷道底板圍巖完整性較好,與鉆孔監(jiān)測數(shù)據(jù)一致,表明靠近煤柱側(cè)巷道圍巖變形量普遍大于靠近巷道中心側(cè)。

由上述現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)分析可知,由于上部采空區(qū)存在遺留煤柱,應(yīng)力傳遞到底板巖層,使得下部1021巷道靠近煤柱側(cè)圍巖水平應(yīng)力較大,底鼓呈現(xiàn)非對稱現(xiàn)象。

2.3 巷道圍巖穩(wěn)定性數(shù)值模擬計算

采用FLAC3D建立了工作面的地層模型,模型尺寸(長×寬×高)為280 m×200 m×133 m。針對工作面開挖過程中下部巷道圍巖受力及變形情況進行檢測。分別對底板不同位置及深度的垂直、水平方向位移量進行監(jiān)測分析。

由圖6(a)可知,1021巷道底鼓量從煤柱側(cè)至膠帶側(cè)近似線性增長,巷道底鼓量在近膠帶側(cè)變形量最大,約為煤柱側(cè)的1.5倍,呈現(xiàn)出非對稱底鼓現(xiàn)象,和滑移線場理論分析結(jié)果較為一致。隨著深度增大,底鼓量隨之減小,說明巷道底板穩(wěn)定性主要受淺部圍巖影響較大。

由圖6(b)可知,1021巷道水平變形量從煤柱側(cè)至膠帶側(cè)近似線性增長,近煤柱側(cè)水平變形量最大,約是膠帶側(cè)的1.2倍,結(jié)果與第二節(jié)現(xiàn)場實測一致。由數(shù)值模擬結(jié)果可知,巷道表面圍巖變形量在不同位置差別較大,而在巷道較深部的圍巖變形量差別較小,可知巷道的非對稱變形主要表現(xiàn)在巷道淺部圍巖中。

圖6 巷道底板不同位置變形量

由以上現(xiàn)場實測和數(shù)值模擬結(jié)果可知,巷道底板圍巖水平變形量近膠帶側(cè)小,近煤柱側(cè)大,但是垂直變形量近膠帶側(cè)大,近煤柱側(cè)小。這是由于總變形量一致時,水平方向變形量較大時,則垂直方向變形量較小。巷道圍巖的總變形量如圖7所示,箭頭方向代表總位移量方向,大小代表總位移量大小,可知巷道底板表面箭頭大小相近,而箭頭方向不同,越靠近煤柱側(cè),箭頭方向與水平夾角越小,因此水平位移越大,垂直位移越小。

圖7 巷道圍巖位移矢量

3 底鼓治理技術(shù)研究

3.1 底鼓治理技術(shù)方案

1021巷道底鼓受到殘留煤柱影響,巷道兩幫圍巖中的應(yīng)力大小差異較大。基于1021巷道底板變形特征,制定如下初步方案:靠近煤柱側(cè)由于應(yīng)力傳遞影響受力較大,采用卸壓法改善應(yīng)力環(huán)境,近膠帶側(cè)采用加固法控制圍巖變形,如圖8所示。

圖8 1021巷底鼓控制初步方案

3.2 卸壓法參數(shù)設(shè)計

回坡底煤礦1021巷道靠近煤柱側(cè)幫部圍巖受到應(yīng)力較大且完整性較差,若將卸壓孔布置在圍巖完整性較差的幫部位置,則鉆孔穩(wěn)定性會受到較大影響,不能完全發(fā)揮卸壓的作用。因此,將卸壓孔布置于底板近煤柱側(cè)。根據(jù)相似工程經(jīng)驗,卸壓孔長度取值應(yīng)大于巷道寬度的一半,取2.5 m,孔徑100 mm,間距500 mm。

3.3 加固法參數(shù)設(shè)計

對于鉆孔充填加固深度的確定,理論上該深度應(yīng)達到塑性區(qū)最大半徑,根據(jù)煤柱半平面無限體理論可知,11-1021巷處于雙向不等壓的應(yīng)力環(huán)境中,即存在一定的側(cè)壓系數(shù),根據(jù)現(xiàn)行彈性力學(xué)可知,在雙向不等壓環(huán)境中,某點的應(yīng)力狀態(tài)應(yīng)滿足式(2):

(2)

在摩爾—庫侖假設(shè)條件下,由極限狀態(tài)下的摩爾—庫倫圓,塑性條件為式(3):

(3)

結(jié)合式(2)、式(3)可得雙向不等壓塑性區(qū)邊界隱性方程,即式(4):

f(r,θ)=

(4)

根據(jù)彈性半平面無限理論可以計算得11-1021巷最大主應(yīng)力、最小主應(yīng)力。根據(jù)現(xiàn)場實際參數(shù),在式(2)中,P=11.19 MPa,k=σ1/σ3=1.9,對于巷道半徑R0的取值,可近似取11-1021巷外接圓半徑,因此R0=2.8 m;對于θ角取值,由于最大主應(yīng)力偏轉(zhuǎn)角度為20°,因此,在計算遠離煤柱一側(cè)底板塑性區(qū)最大深度時取15°,即θ=15°;巖層內(nèi)摩擦角系數(shù)取值為11號煤頂?shù)装鍘r層平均值,因此φ=30°;巖層黏聚力同樣也取為11號煤頂?shù)装鍘r層平均值4 MPa。

將上述各參數(shù)取值代入(4)式可計算得到遠離煤柱一側(cè)底板的塑性半徑r=5.23 m,該深度減去在1/2的巷道高度,得到底板鉆孔充填加固深度,即2.98 m,理論上可取充填加固深度為3 m。

加固孔參數(shù):①加固孔直徑。基于加強底板物理力學(xué)強度的考慮,加固孔越大,加固效果越好。根據(jù)回坡底煤礦機械設(shè)備情況,確定加固孔直徑75 mm。②加固孔深度。根據(jù)上述理論分析得到加固孔深度為3 m,保留0.5 m富余空間,將加固孔垂直深度定為3.5 m。③加固孔排距。由理論分析可知加固效果隨排距減小而增大,考慮成本效應(yīng),將加固孔排距與錨桿支護排距保持一致,設(shè)為1 m。因此,巷道底板加固孔與卸壓孔布置方案如圖9所示。

圖9 卸壓孔和充填加固孔布設(shè)方案

4 現(xiàn)場應(yīng)用

4.1 巷道支護及加固方案

1021巷道頂錨索采用φ18.9 mm、長5.5 m的預(yù)應(yīng)力錨索,間排距為2 400 mm×1 600 mm;頂錨桿采用長2 m、直徑φ20 mm的左旋螺紋鋼錨桿,間排距為800mm×900mm,幫錨桿采用同型號的錨桿,間排距為900 mm×900 mm,金屬網(wǎng)尺寸為φ10 mm×3 050 mm×950 mm。由上文分析可知,1021巷道底板采用卸壓加固孔結(jié)合方案。由于現(xiàn)場巷道加固孔受膠帶影響原位置無法施工,現(xiàn)將加固孔改為巷道中線處,角度為45°方向朝著膠帶側(cè),由于垂直深度3.5 m,45°角孔深度為5 m。

4.2 應(yīng)用效果分析

為驗證此技術(shù)方案能否取得良好的底鼓防治效果,在井下1021巷道部分區(qū)域進行實踐研究,觀測比較防治段與未防治段的底鼓量。結(jié)果如圖10所示。防治段底板變形量與未防治段相比大幅減小,并在20 d后變形趨于穩(wěn)定,而未防治段底板變形量還在繼續(xù)增大。

圖10 底鼓防治效果對比

5 結(jié)論

(1)通過滑移線場理論分析得到,11-1021巷道處于底板破壞范圍內(nèi),圍巖穩(wěn)定性及完整性較差,在水平應(yīng)力的影響下巷道極易產(chǎn)生底鼓現(xiàn)象。根據(jù)滑移線場速度場關(guān)系,距離煤柱遠的一側(cè)位移速度更快,位移量更大,會產(chǎn)生非對稱性底鼓現(xiàn)象。

(2)現(xiàn)場監(jiān)測和數(shù)值模擬揭示了巷道底板圍巖受力的非對稱性,導(dǎo)致巷道底板圍巖的非對稱變形,其中,巷道底板兩側(cè)的垂直變形量相差1.5倍(靠膠帶側(cè)底板變形量大于煤柱側(cè)底板),巷道底板兩側(cè)的水平變形量相差1.2倍(靠煤柱側(cè)底板變形量大于膠帶側(cè)底板)。

(3)根據(jù)巷道底板受力變形狀態(tài),采用卸壓孔和加固孔相結(jié)合的技術(shù)方案,并確定了相關(guān)技術(shù)參數(shù),現(xiàn)場應(yīng)用分析認為,巷道防治段與未防治段相比底板變形量較小,底鼓得到了控制。

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